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文档简介
2021年湖北省恩施市巴东县职业高级中学高三物理月考试题含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1.如图所示,质量为M、长度为L的小车静止在光滑的水平面上,质量为的小物块(可视为质点)放在小车的最左端。现用一水平恒力F作用在小物块上,使物块从静止开始做匀加速直线运动,物块和小车之间的摩擦力为F1,物块滑到小车的最右端时,小车运动的距离为。在这个过程中,以下结论正确的是(
)
A.物块到达小车最右端时具有的动能为
B.物块到达小车最右端时,小车具有的动能为
C.物块克服摩擦力所做的功为
D.物块和小车增加的机械能为参考答案:BC2.(多选)如图所示,轻质弹簧的一端与固定的竖直板P拴接,另一端与物体A相连,物体A静止于光滑水平桌面上,右端接一细线,细线绕过光滑的定滑轮与物体B相连.开始时用手托住B,让细线恰好伸直,然后由静止释放B,直至B获得最大速度.下列有关该过程的分析正确的是(
)A.B物体的机械能一直减小B.B物体的动能的增加量等于它所受重力与拉力做的功之和C.B物体机械能的减少量等于弹簧的弹性势能的增加量D.细线拉力对A做的功等于A物体与弹簧所组成的系统机械能的增加量参考答案:ABD3.(多选)一列沿x轴传播的简谐横波,t=0时刻的波形如图所示,此时质点P恰在波峰,质点Q恰在平衡位置且向上振动。再过0.2s,质点Q第一次到达波峰,则正确的是
A.波沿x轴正方向传播
B.波的传播速度为30m/sC.1s末质点P的位移为零D.质P的振动位移随时间变化的关系式为E.0至0.9s时间内P点通过的路程为0.9m参考答案:ABC4.竖直平面内放一直角杆MON,杆的水平部分粗糙,动摩擦因数μ=0.2,杆的竖直部分光滑。两部分各套有质量均为1kg的小球A和B,A、B球间用细绳相连。初始A、B均处于静止状态,已知:OA=3m,OB=4m,若A球在水平拉力的作用下向右缓慢地移动1m(取g=10m/s2),那么该过程中拉力F做功为()A.
14J
B.10J
C.6J
D.4J参考答案:【知识点】物体平衡、功能关系以及整体法的应用B7【答案解析】A解析:由题意可知,绳长,若A球向右移动1m,OA′=4m,则OB′=3m,即B球升高hB=1m,对整体AB进行受力分析,在竖直方向上杆对A球的支持力FN=(mA+mB)g,球A受到的摩擦力Ff=μFN=4N,由功能关系可知,拉力做功,所以A正确.【思路点拨】对AB整体受力分析,受拉力F、重力G、支持力N、向左的摩擦力f和向左的弹力N1,根据共点力平衡条件列式,求出支持力N,从而得到滑动摩擦力为恒力;最后对整体运用动能定理列式,得到拉力的功.5.如图所示,在粗糙程度相同的绝缘斜面上固定一点电荷Q,在M点无初速度地释放带有与Q同种电荷的小物块,小物块在Q的电场中沿斜面运动到N点静止,则从M到N的过程中A.小物块所受库仑力逐渐减小B.M点的电势一定高于N点的电势C.小物块的电势能一定增加D.电场力对小物块所做的功小于小物块克服摩擦力做的功参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图为“电流天平”,可用于测定磁感应强
度。在天平的右端挂有一矩形线圈,设其匝数n=5匝,底‘
边cd长L=20cm,放在垂直于纸面向里的待测匀强磁场中,
且线圈平面与磁场垂直。当线圈中通入如图方向的电流
I=100mA时:调节砝码使天平平衡。若保持电流大小不变;
使电流方向反向,则要在天平右盘加质量m=8.2g的砝码,
才能使天平再次平衡。则cd边所受的安培力大小为______N,
磁场的磁感应强度B
的大小为__________T。参考答案:7.如图所示为ABC是三角形玻璃砖的横截面,∠ABC=90°,∠BAC=30°,一束平行于AB的光束从AC边射入玻璃砖,EF是玻璃砖中的部分光路,且EF与AC平行,则玻璃砖的折射率为
,光束
(填“能”或“不能”)从E点射出玻璃砖。参考答案:,能;8.(4分)从某高度处水平抛出一物体,着地瞬间的速度方向与水平方向成角,则抛出时物体的动能与重力势能(以地面为参考平面)之比为
。参考答案:
答案:
9.某同学设计了一个探究加速度a与物体所受合力F及质量m关系的实验,图(a)为实验装置简图。(交流电的频率为50Hz)①若取小车质量M=0.4kg,改变砂桶和砂的质量m的值,进行多次实验,以下m的值不合适的是
.A.m1=5gB.m2=1kg
C.m3=10g
D.m4=400g②图(b)为某次实验得到的纸带,根据纸带可求出小车的加速度大小为
m/s2。(保留二位有效数字)③为了用细线的拉力表示小车受到的合外力,实验操作时必须首先
.该操作是否成功判断的依据是
.四.计算题:(本题有3小题,共40分)参考答案:10.如图所示,光滑弧形轨道末端水平,离地面的高度为H,将钢球从轨道的不同高度h处静止释放,则钢球到达轨道末端时的速度v与h的关系应满足v=____;(已知重力加速度g)。钢球的落点距轨道末端的水平距离为s,不计空气阻力,则与h的关系应满足=____(用H、h表示)。参考答案:11.一电池外电路断开时的路端电压为3V,接上8Ω的负载电阻后路端电压降为2.4V,则可以判定电池的电动势E为
??
V;内电阻r为
??
Ω。参考答案:答案:3,212.为了测量某一弹簧的劲度系数,将该弹簧竖直悬挂起来,在自由端挂上不同质量的砝码.实验测出了砝码质量m与弹簧长度l的相应数据,其对应点已在下图中标出.(g=9.8m/s2)(1)作出m-l的关系图线;(2)弹簧的劲度系数为________N/m.(结果保留两位有效数字)参考答案:(1)如图所示(2)0.26(0.24~0.27)13.质量是2kg的物体,从足够高处自由落下,经过5s重力对物体做功的平均功率是______W;5s末的瞬时功率是______W。(取g=10m/s2)参考答案:500;1000
三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.以下实验中可以用打点计时器和纸带测速度进行数据处理的有
(
)A.验证牛顿运动定律B.验证力的平行四边形定则C.探究动能定理D.验证机械能守恒定律参考答案:ACD15.在利用打点计时探究小车“速度随时间变化的关系”的实验中,所用交流电的频率为50Hz,某次实验中得到的一条纸带如图所示.(1)从比较清晰的点起,每五个点取一个点作为计数点,分别标明0、1、2、3、4,则两个相邻计数点之间的时间间隔为
s;(2)量得x1=30.1mm,x2=36.2mm,x3=42.2mm,x4=48.1mm,则打下计数点“2”时小车的速度为
m/s,小车的加速度为
m/s2.(3)当打下计数点“0”时,小车的速度为
.参考答案:(1)0.1;(2)0.392,0.6;(3)0.272m/s.【分析】根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上2点时小车的瞬时速度大小.【解答】解:(1)因每五个点取一个点作为计数点,则相邻计数点之间还有四个点未画出,得纸带上相邻计数点间的时间间隔T=0.1s;(2)x1=30.1mm=30.1×10﹣3m,x2=36.2mm=36.2×10﹣3m,x3=42.2mm=42.2×10﹣3m,x4=48.1mm=48.1×10﹣3m,纸带上2点的瞬时速度,由匀变速直线运动的平均速度为:v2==m/s=0.392m/s根据△x=aT2,由作差法得:a==m/s2=0.6m/s2(3)由速度时间关系式有:v2=v0+a?2T代入数据得:v0=0.272m/s故答案为:(1)0.1;(2)0.392,0.6;(3)0.272m/s.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(10分)如图所示,一高度为h=0.2m的水平面在A点处与一倾角为的斜面连接,一小球以v0=5m/s的速度在平面上向右运动。求小球在从A点运动到地面所需的时间(平面与
斜面均光滑,取g=10m/s2)。某同学对此题的解法为:小球沿斜面运动,则,由此可求得落地的时间t。问:你同意上述解法吗?若同意,求出所需的时间;若不同意,则说明理由并求出你认为正确的结果。参考答案:不同意。小球应在A点离开平面做平抛运动,而不是沿斜面下滑。………………2分
正确做法为:落地点与A点的水平距离…………2分
斜面底边长为……2分
因为s<l,所以小球离开A点后不会落到斜面………………2分
因此落地时间即为平抛运动时间………………2分17.如图甲所示,绝缘的水平桌面上铺有两根不计电阻的足够长光滑金属轨道AB、CD,轨道间距为d,其左端接一阻值为R的电阻。一长为L且与导轨垂直的金属棒置于两导轨上,单位长度的电阻为r。在电阻、导轨和金属棒中间有一边长为a的正方形区域,区域中存在垂直于水平桌面向下的均匀磁场,磁感应强度的大小随时间的变化规律如图乙所示,其中坐标值已知。在金属棒右侧还有一匀强磁场区域,区域左边界M(虚线)与导轨垂直,磁场的磁感应强度大小为B1,方向垂直于水平桌面向上。某时刻,金属棒在电动机的水平恒定牵引力作用下从静止开始向右运动,在t1时刻恰好以速度v1越过MN,此后向右做匀速运动。金属棒与导轨始终相互垂直并接触良好。求:(1)在t=0到t=t1时间间隔内,电阻R产生的焦耳热;(2)在时刻t(t>t1)流过电阻R的电流方向、大小和电动机的输出功率。参考答案:(1)(2);电流由A经R到C;【详解】(1)0到t1过程:,根据闭合电路欧姆定律:根据焦耳定律:解得:(2)金属棒匀速,安培力水平向左,电流由A经R到CT时刻,动生电动势:,感生电动势方向逆时针,故总电动势为:同理得:,解得:发动机的牵引力与安培力相等:解得:18.如图所示,在铅版A上放一个放射源C可向各个方向射出速率为v的β射线,B为金属网,A、B连接在电路上,电源电动势为U,内阻为r,滑动变阻器总阻值为R.图中滑动变阻器滑片置于中点,A、B间距为d,M为荧光屏(足够大),它紧挨者金属网外侧,已知β粒子的质量为m,电荷量e,不计β射线所形成的电流对电路的影响,求:(1)闭合开关S后,AB间的场强的大小是多少?(2)β粒子到达金属网B的最长时间?(3)切断开关S,并撤去金属网B,加上垂直纸面向内、范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,设加上B后β粒子仍能到达荧光屏。这时在竖直方向上能观察到荧光屏亮区的长度是多?(已知>d)参考答案:(1)
由闭合电路欧姆定律得:I
=
(1分)
UAB
=
=
(1分)由EAB
=
=
(1分)(2)
β粒子在两板间运动只受电场力作用,其加速度为a
=
=
=
(1分)分析可知,沿A板方向射出的β粒子做类似平抛运动到达B板所用时间最长根据:d
=at2,所以
t==
(1分)(3)β粒子垂直进入磁场只受洛
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